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文档简介
2024.12.13PCT/KR2023/0130352023.08.31WO2024/049255KO2024.03.07述耦合器将所述振荡部生成的微波传递到所述2耦合器,所述耦合器的一端与所述振荡部接触并且另一端与所述耦合器的将所述振荡部生成的微波传递到包括焊料,所述焊料位于所述谐振部与所述印刷电路在所述谐振部的一个侧面包括能够供所述气溶胶所述振荡部的长度大于所述谐振部的长度,并且所述振荡部沿与所述耦合器,所述耦合器的一端与所述振荡部接触并且另一端与所述耦合器的将所述振荡部生成的微波传递到3堆叠振荡部,所述振荡部包括与所述耦合器的另一端接触并在堆叠振荡部的步骤中,通过在所述谐振部的表面提供4[0001]实施例涉及一种能够通过以介电加热方式加热气溶胶生成物品来生成气溶胶的包含在气溶胶生成物品中的电介质中产生热并通过电介质中所产生的热来加热气溶胶生56[0035]外壳110可以形成气溶胶生成装置100的整体外观,并且外壳110的内部空间(或[0036]在外壳110的一区域可以形成有插入孔110h,气溶胶生成物品10的至少一部分可[0038]根据一实施例,加热器组件200可以以介电加热(dielectricheating)的方式加[0039]在加热器组件200的内部,包括在气溶胶生成物品10内部的电介质的电荷或离子[0040]随着气溶胶生成物品10被加热器组件200加热,可以从气溶胶生成物品10生成气[0041]从气溶胶生成物品10生成的气溶胶可以穿过气溶胶生成物品10或通过气溶胶生成物品10与插入孔110h之间的空的空间而排出到气溶胶生成装置100的外部。用户用口腔接触暴露在外壳110的外部的气溶胶生成物品10的一区域,并可以通过吸入排出至气溶胶以使插入孔110h暴露在气溶胶生成装置100的外部,或覆盖插入孔110h使插入孔110h无法盖子111可以防止外部异物通过插入孔110h流入到加热器组件200[0046]根据另一实施例的气溶胶生成装置还可以通过加热器组件200加热非固体状态的7气溶胶生成物品10的液体或凝胶(gel)状态的气溶胶生成物质来生成[0047]根据又一实施例的气溶胶生成装置包括用于加热气溶胶生成物品10的加热器组件200和液体或凝胶状态的气溶胶生成物质,并且还可以包括用于加热气溶胶生成物质的[0051]输出部103可以输出关于气溶胶生成装置100的状态的信息。输出部103可以输出[0052]传感器部104可以感测气溶胶生成装置100的状态或气溶胶生成装置100的周边状[0054]温度传感器可以以非接触的方式感测介电加热部200内部的温度,或者可以通过处理器101可以基于温度传感器的温度信息来控制向介传感器、气压传感器、磁传感器(magneticsensor)、盖子拆卸感测传感器、位置传感器8以通过控制通信部105来将气溶胶生成装置100的信息发送给外部电子设备。或者处理器101可以通过通信部105从外部电子设备接收信息,以控制包括在气溶胶生成装置100中的107可以供应设置于气溶胶生成装置100内的其他构成工作所需的功率。电池107可以是能[0061]接口部108可以包括能够与外部电子设备物理连接的连接端子。连接端子可以包部109可以将转换后的交流电源提供给介电加热部200。功率转换部109可以是包括至少一接通/断开(ON/OFF)来将直流电源转换为交流电源。功率转换部109可以配置成全桥式[0064]介电加热部200可以利用微波和/或微波的电场(以下若无区分的必要,则称为微[0065]介电加热部200可以将高频的微波输出到谐振部(图3的220)。微波可以是允许用于加热的工业、科学以及医学设备(IndustrialScientificandMedicalequipment,[0066]气溶胶生成物品10插入谐振部220,气溶胶生成物品10内的介电材料可以被谐振[0067]处理器101可以控制气溶胶生成装置100的整体工作。处理器101可以作为多个逻9[0068]处理器101可以根据介电加热部200的需求功率来控制电池107供应给功率转换部[0069]处理器101可以通过控制介电加热部200的微波功率和介电加热部200的谐振频率监测部250和匹配部260也可以是处理器101的[0070]处理器101可以基于存储在存储器106的温度曲线信息来控制介电加热部200的微[0071]处理器101可以调节微波的频率以使介电加热部200的谐振频率恒定。处理器101可以实时跟踪介电加热部200的谐振频率根据受热体的加热的变化,并可以根据变化的谐[0074]振荡部210可以从功率转换部109接收交流电以生成高频的微波功率。根据实施介电加热部200能够实现小型化且设备寿命增[0076]振荡部210可以向谐振部220输出微波功率。振荡部210包括增加或减少微波功率的功率放大器(poweramp),功率放大器可以在处理器101的控制下调节微波功率的大小。[0077]处理器101可以基于提前存储的温度曲线来调节从振荡部210输出的微波功率的热区间以第一功率供应微波功率并且在吸烟区间以比第一功率小的第二功率供应微波功被受热体反射以重新向振荡部210方向传输。这是因为随着根据受热体的加热的极性分子[0079]功率监测部250可以分别监测从振荡部210输出的微波功率与从谐振部220反射的[0080]匹配部260可以匹配从振荡部210到谐振部220的阻抗与从谐振部220到振荡部210[0082]微波输出部230作为用于将微波功率输入到谐振部220的构成,可以是与图3之后输出部230通过将芯片形式的微波源与谐振部220彼此连接来将微波源中所生成的微波功溶胶生成物品10的容纳空间,并且气溶胶生成物品10可以暴暴露在微波下以进行介电加[0084]谐振部220包括至少一个内部导体以使微波能够被谐振,并且微波可以根据内部长度应设置为微波波长的1/4的整数倍。本公开的谐振部220选择微波波长的1/4的长度以[0086]谐振部220可以包括电介质容纳空间。电介质容纳空间是与气溶胶生成物品10的容纳空间不同的构成,其中配置有可以改变谐振部220的整体的谐振频率并小型化谐振部示为损耗角正切(losstangent),它是复介电常量(complexdielectricconstant)的虚[0088]图4可以是上述加热器组件200和介电加热部200的一个实施例,并且下面将省略[0090]谐振部220可以包括用于容纳气溶胶生成物品10的至少一个区域的容纳空间220h,并且可以通过使振荡部210生成的微波谐振来以介电加热方式对气溶胶生成物品10[0093]图5是图4的加热器组件的剖视图。图5示出沿A_A’方向截取的图4的加热器组件[0097]在附图中,仅示出了振荡部210固定在朝向谐振部220的x方向的一个区域的实施[0098]谐振部220配置成围绕插入气溶胶生成装置的内部的气溶胶生成物品10的至少一胶生成物品10中包含的电介质(dielectricmaterial)可以通过微波在谐振部220内部生[0104]外导体221可以形成谐振部220的整体外观,并且可以具以便谐振部220的构成要素可以配置在外导体221的内部。外导体221可以包括可容纳气溶部220的构成要素的至少一部分(例如,第一内部导体223和第二内部导体225)可以配置在[0106]第一内部导体223可以形成为沿从外导体221的第一表面221a朝向外导体221的内[0109]形成在外导体221与第一内部导体223之间的第一区域可以用作通过微波的谐振[0111]第二内部导体225可以形成为沿从外导体221的第二表面221b朝向外导体221的内间与第一内部导体223隔开预定的距离,并且可以在第一内部导体223与第二内部导体225[0112]形成在外导体221与第二内部导体225之间的第二区域可以用作通过微波的谐振导体之间的电容(capacitance)传递在第一区域的内部生成,并且在由外导体221和与第一内部导体223耦合的第二内部导体[0117]根据一个实施例,第一内部导体223和第二内部导体225可以以z轴为基准具有相[0118]通过容纳空间220h插入于外导体221的内部空间的气溶胶生成物品10可以被第一[0119]由第一区域和/或第二区域中的微波的谐振生成的电场的至少一部分可以通过第一内部导体223与第二内部导体225的之间的间隙226朝向第一内部导体223和/或第二内部导体225的内部传播,并且被第一内部导体223和第二内部导体225围绕的气溶胶生成物品间隙226传播的电场进行发热,并且可以通过由电介质产生的热对气溶胶生成物品10进行[0120]根据一个实施例的加热器组件200使得第一内部导体223和第二内部导体225的直径小于指定值,从而可以防止向第一内部导体223和/或第二内部导体225的内部传播的电以上时,可能发生引入第一内部导体223和/或第二内部导体225的内部的电场的一部分泄[0123]根据一个实施例,当气溶胶生成物品10通过容纳空间220h插入于谐振部220的内[0124]当在第一区域生成的电场和在第二区域生成的电场通过间隙226流入第一内部导体223和/或第二内部导体225的内部时,可以在谐振部220的内部区域中的间隙226的周围的烟草棒11配置在与具有最强的电场的间隙226对应的位置处,从而可以提高加热器组件体223的内部并对第一内部导体223的端面进行封闭以限制从气溶胶生成物品10生成的气[0126]随着从气溶胶生成物品10生成的气溶胶或气溶胶被液化时生成的液滴沿一z方向通过封闭部224限制气溶胶的流动方向,从而防止由于气溶胶或液滴而导致的气溶胶生成[0127]根据一个实施例,谐振部220还可以包括用于容纳电介质的电介质容纳空间22电介质容纳空间227可以指外导体221与第一内部导体223和第二内部导体225之间的空的而可以在减小谐振部220的整体大小的同时,生成与不包括电介质的谐振部220相同的电[0129]另一方面,振荡部310可以配置在谐振部320的外导体221的一个表面上。振荡部310可以覆盖外导体221的一个表面的至少一部分或者全部,并且也可以大于覆盖外导体[0131]根据图6所示实施例的加热器组件300可以包括:振荡部310,产生微波;谐振部[0134]谐振部320可以包围插入气溶胶生成装置内部的气溶胶生成物品10的至少一区在气溶胶生成物品10中的电介质可因通过微波在谐振部220内部生成的电场而发热,并且321的开口321a插入壳体321的容纳空间[0138]在壳体321的内部可以配置有能够用作谐振部320的“内部导体”的多个板323a、的第一板323a的一端与第二板323b的一端可以通过连接部322彼此连接。因此,在多个板[0146]多个板323a、323b的另一端的开放的端部可以以朝向壳体321的开口321a的方式当气溶胶生成物品10通过壳体321的开口321a插入以位于容纳空间320h时,位于容纳空间[0149]多个板323a、323b可以基于气溶胶生成物品10的长度方向(即气溶胶生成物品10之间和第二板323b与壳体321的下侧板之间也分别形成微波的谐振。因此,多个板323a、模式。在多个板323a、323b之间形成有微波的横向电磁模式(transverseelectric&[0154]根据上述实施例的谐振部320可以包括端面封闭的闭合端(短端(shortend))和即使没有单独的屏蔽构件来屏蔽电场,加热器组件300也可以防止电场泄漏到加热器组件[0157]插入至壳体321的容纳空间320h的气溶胶生成物品10被第一板323a与第二板323b溶胶生成物品10中的电介质因在第一板323a与第二板323b之间的空间中生成的电场而发[0159]当气溶胶生成物品10通过容纳空间320h插入谐振部320的内部时,气溶胶生成物与过滤棒12相接的前方端部11f在朝向壳体321的开口321a的方向上位于比第一板323a的[0163]开口321a的从与壳体321连接的开口321a的后方端部到开口321a开放的开口321a的前方端部的长度可以是L3。沿壳体321的长度方向的壳体321的整体长度可以是L。壳体[0164]为了防止微波的泄漏,开口321a开放的开口321a的前方端部设置为从壳体321突[0165]谐振部320还可以包括用于容纳电介质的电介质容纳空间327。电介质容纳空间部320的整体大小的同时生成与在未包括有电介质的谐振部中产生的电场相同水平的电以与图6的加热器组件300的构成要素中的至少一者相同或相似,并且下面将省略重复描[0169]根据一实施例的加热器组件300可以包括配置在谐振部320的表面上的振荡部[0170]耦合器330_1将振荡部310生成的微波传递到谐振部320,并且可以配置成其一端[0174]振荡部310堆叠在谐振部320的一个表面上,能够使得加热器组件300的尺寸小型[0175]振荡部310可以包括印刷电路板311。印刷电路板311可以与从而通过谐振部320散发从印刷电路板311的[0176]振荡部310可以焊接(soldering)在谐振部320的表面上。作为具体示例,振荡部310的印刷电路板311可以焊接在谐振部320的表面上。焊接是一种将不同金属接合在一起可以在谐振部320和印刷电路板311之间熔融并冷却,从而接合谐振部320和印刷电路板[0178]印刷电路板311可以形成为与堆叠的谐振部320的表面的310的散热板312可以焊接在谐振部320的表面上。焊接是一种将不同金属接合在一起的方[0183]散热板312可以形成为类似于印刷电路板311的尺寸和印刷电路板311的表面形电加热方式的气溶胶生成装置的尺寸小型化,同时可以通过上述结构使谐振部320可以有[0189]参照图8a,耦合器330_1可以配置成突出于加热器组件300的壳体321的一个表面只要一端与振荡部310接触并且另一端与谐振部[0193]图9a示意性地示出了耦合器330_2附接至加热器组件300的谐振部320的形式。关312和印刷电路板311的形式的振荡部310的开口321a连接到壳体321的后方端部到开口321a被开放的开口321a的前方端部的长度可振部320的壳体321的开口321a部分以外的壳体321的内部空间的长度L1[0201]
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